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2025 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2025-01-23 14:50
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Circuito semplice per il controllo della velocità del motore CC (controllo della velocità della ventola, regolazione della luce / LED e così via) utilizzando il timer 555. Anche un buon punto di partenza per i principianti che vogliono sporcarsi le mani con il timer 555 IC. Alcuni potrebbero obiettare che questo non è l'approccio più efficiente, ma ehi (leggi il titolo), è semplice e funziona. Guarda il video. Altre immagini e descrizione qui. Pulse Width Modulation (PWM) In parole povere PWM è il processo di accensione e spegnimento di un dispositivo in impulsi a una frequenza specifica. Stesso approccio utilizzato nei dimmer di luce commerciali, controller di velocità del motore CC, controller di velocità della ventola della CPU e così via. Questo è ciò che cerchiamo di ottenere qui.
Passaggio 1: elenco delle parti
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Elenco delle parti1) IC timer 555 - 12) Resistenza variabile da 100K - 13) Diodo 1N4148 - 24) Condensatore 100nF - 2 Il timer 555 IC Il timer 555 è probabilmente uno dei circuiti integrati più popolari mai realizzati. Ci sono migliaia di risorse online se sei interessato ad approfondire l'argomento. Darò solo la semplice descrizione direttamente rilevante per buildPIN 1 - GroundDC GroundPIN 2 - TriggerQuando LOW, fa sì che il pin di uscita diventi ALTO. Si attiva quando la tensione scende al di sotto di 1/3 di +V. PIN 3 - OutputOutput è ALTO quando il pin di trigger è BASSO. L'uscita è BASSA quando il pin di soglia è ALTO. L'uscita è LOW quando il pin di reset è LOW. Il pin di output è in grado di generare o assorbire corrente. PIN 4 - ResetShort a +V quando non è in uso. PIN 5 - Tensione di controllo Collegato a terra tramite un condensatore quando non è in uso. PIN 6 - SogliaQuando la tensione raggiunge 2 /3 di +V, questo pin farà sì che l'uscita venga pilotata LOW. PIN 7 - Scarica a terra quando il pin di uscita diventa HIGH. PIN 8 - +VDC Power
Passaggio 2: come funziona
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Come funzionaQuando il circuito è acceso, il condensatore C1 sarà inizialmente in uno stato di scarica. Pertanto, il trigger (pin 2) sarà BASSO, guidando l'uscita (pin 3) in ALTO. Lo scarico (pin 7) va ALTO e va a terra. Il ciclo inizia. L'uscita HIGH farà sì che il condensatore C1 venga caricato attraverso il percorso R1 e D1. Quando la tensione di C1 raggiunge i 2/3 di +V, la soglia (pin 6) verrà attivata e porterà l'uscita (pin 3) LOW. Lo scarico (pin 7) diventa LOW. Il tempo necessario per caricare C1 dipende dalla posizione di R1. Poiché l'uscita (pin 3) è ora BASSO, il condensatore C1 inizierà a scaricarsi attraverso il percorso D2 e R1. Quando la tensione di C1 scende al di sotto di 1/3 di +V, Trigger (pin 2) sarà BASSO, portando l'uscita (pin 3) a diventare ALTO e Scarica (pin 7) ad ALTO e in cortocircuito a massa. Il ciclo si ripete. Probabilmente avrai notato ormai che il circuito utilizza Discharge (pin 7) per azionare il motore, semplicemente andando a massa in ogni ciclo. Puoi aggiungere una certa quantità di protezione se sei preoccupato per l'EMF posteriore dal motore. I pin 4 e 5 non vengono utilizzati e il pin 1 è semplicemente collegato a terra. Il circuito può richiedere da +3v a +18v. La frequenza è di circa 144Hz. Si noti che, raddoppiando il valore di C1 si ridurrà la frequenza alla metà, triplicando si ridurrà la frequenza a 1/3 e così via.
Passaggio 3: è tutto
Felice armeggiare. Sentiti libero di sfogliare il mio blog per altre cose
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